<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-17T03:08:16Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:www.recercat.cat:2117/393391" metadataPrefix="marc">https://recercat.cat/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:recercat.cat:2117/393391</identifier><datestamp>2025-07-23T02:06:17Z</datestamp><setSpec>com_2072_1033</setSpec><setSpec>col_2072_452951</setSpec></header><metadata><record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
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      <subfield code="a">Rivas Pérez, Oriol</subfield>
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      <subfield code="a">Formula 1, since its first championship in 1950, has been characterized as the&#xd;
pinnacle of innovation and development, with aerodynamics being one of the areas&#xd;
where most advances have been made throughout history. In fact, aerodynamics has&#xd;
become the most important aspect of modern Formula 1 cars, since they have large&#xd;
wings and diffusers that allow the cars to take corners at high speed.&#xd;
The objective of this thesis is to understand how aerodynamics have evolved&#xd;
throughout history and what differences, at an aerodynamic level, present two front wings&#xd;
from different eras. For this, four aerodynamic simulations will be carried out by CFD&#xd;
(Computational Fluid Mechanics). Specifically, two will be carried out for a front wing&#xd;
from the 90s and two for a front wing from 2018.&#xd;
The project has a historical contextualization and an explanation of the different&#xd;
aerodynamic elements that the teams have developed throughout history. Immediately&#xd;
afterwards, all the aerodynamic concepts necessary for the understanding of the project&#xd;
will be exposed. Next, the parts that a front wing has and what are the functions of these&#xd;
parts will be explained in detail. With all this information, finally, the aerodynamic&#xd;
simulations will be carried out and the results will be extracted.&#xd;
From the results obtained, it can be concluded that the 2018 wing is much more&#xd;
efficient, since, although it generates a similar air resistance to the front wing from the&#xd;
90s, the 2018 wing generates much more downforce, which is what allows the car to&#xd;
take corners at a higher speed.</subfield>
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      <subfield code="a">La Fórmula 1, desde su primer campeonato en 1950 se ha caracterizado por ser&#xd;
la cima de la innovación y el desarrollo, siendo la aerodinámica uno de los ámbitos en&#xd;
el que más avances se han realizado a lo largo de la historia. De hecho, la aerodinámica&#xd;
se ha convertido en el aspecto más importante de los Fórmula 1 modernos, puesto que&#xd;
cuentan con grandes alerones y difusores que permiten a los coches poder tomar las&#xd;
curvas a una gran velocidad.&#xd;
El objetivo de esta tesis es comprender cómo ha evolucionado la aerodinámica&#xd;
a lo largo de la historia y qué diferencias, a nivel aerodinámico, presentan dos alerones&#xd;
delanteros de distintas épocas. Para ello, se realizarán cuatro simulaciones&#xd;
aerodinámicas por CFD (Mecánica de fluidos computacional). Concretamente se&#xd;
llevarán a cabo dos para un alerón de los años 90 y dos para un alerón de 2018.&#xd;
El proyecto cuenta con una contextualización histórica y una explicación de los&#xd;
distintos elementos aerodinámicos que han desarrollado los equipos a lo largo de la&#xd;
historia. Acto seguido, se expondrán todos los conceptos aerodinámicos necesarios&#xd;
para la comprensión del proyecto. Seguidamente, se explicará en detalle las partes que&#xd;
tiene un alerón delantero y cuáles son las funciones de dichas partes. Con toda esta&#xd;
información, finalmente, se realizarán las simulaciones aerodinámicas y se extraerán los&#xd;
resultados.&#xd;
A partir de los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que el&#xd;
alerón de 2018 es mucho más eficiente, puesto que, aunque genera una resistencia al&#xd;
aire parecida al alerón de los años 90, el alerón de 2018 genera mucha más carga&#xd;
aerodinámica, permitiendo que el coche pueda tomar las curvas a una mayor velocidad.</subfield>
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      <subfield code="a">Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Automoció</subfield>
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      <subfield code="a">Estudio de la evolución aerodinámica de los coches de Formula 1</subfield>
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